Презентации, доклады, проекты по информатике

Измерение информационного объема текста
Измерение информационного объема текста
1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант Абрашкина 1. Артюшина 1. Альмухаметов 1. Баранова Белоус 2. Васильев 2. Гафаров 2. Гудков Виденеева 3. Ибрагимова 3. Ильясов 3. Кузьмин Имангулов 4. Кулуев 4. Кутонова 4. Мухаметзянов Мазитов 5. Николаева 5. Тулумгузина 5. Утехина Саламатов 6. Халикова 6. Фаизов 6. Янбаев Шилкина 1 вариант. 1. Для записи сообщения использовался 128-символьный алфавит. Каким будет информационный объем такого сообщения, если оно содержит 2048 символов? 2. Сообщение занимает 2 страницы по 80 строк. В каждой строке по 32 символа. Найдите информационный объем такого текста, если при его составлении использовали 256-символьный алфавит. 3. Информационное сообщение объемом 3 Кбайта содержит 3072 символа. Какова мощность используемого алфавита? 4. Сообщение занимает 2 страницы по 80 строк и содержит 7200 байтов информации. Сколько символов в строке, если при его составлении использовался 64-символьный алфавит?  
Продолжить чтение
Доверенная идентификация в избирательных информационных технологиях цифрового общества Сбербанк-МФТИ
Доверенная идентификация в избирательных информационных технологиях цифрового общества Сбербанк-МФТИ
В цифровом обществе – цифровые выборы Приоритеты цифровой экономики ориентация на потребности клиента (цифровая услуга или цифровой продукт формируются по требованию потребителя, а не по предложению производителя) ориентация на мобильность и скорость (принципы «здесь и сейчас», любое устройство, любой канал связи) ориентация на данные (получение новых данных из существующих, анализ, принятие решений) «Сбербанк-МФТИ», 2018 ─ статичные биометрические характеристики применяются в криминалистике для идентификации и аутентификации в силу своей инвариантности к внешним факторам, полной или частичной; ─ исследования по применению биометрических механизмов явно или неявно основываются на предположении о доверенности технических средств обработки. Криминалистическая биометрия «Сбербанк-МФТИ», 2018
Продолжить чтение
Устройства и типы ЭВМ
Устройства и типы ЭВМ
Основные блоки, входящие в устройство ПК: • системного блок; • монитор; • устройства, позволяющие вводить информацию; Системный блок - в нем располагаются все основные узлы компьютера: электронные схемы, управляющие работой компьютера (микропроцессор, оперативная память, контроллеры уст­ройств и т. д.,); блок питания, преобразующий электропитание сети в по­стоянный ток низкого напряжения, подаваемый на элек­тронные схемы компьютера; накопители (или дисководы) для гибких магнитных дис­ков, используемые для чтения и записи на гибкие магнит­ные диски (дискеты); накопитель на жестком магнитном диске, предназначен­ный для чтения и записи на несъемный жесткий магнит­ный диск (винчестер). Монитор (или дисплей) предназначен для отображения текстовой и гра­фической информации. К системному блоку компьютера можно подключать различ­ные устройства ввода-вывода информации, расширяя тем самым его функциональные возможности. Многие устройства подсоеди­няются через специальные гнезда (разъемы), находящиеся обыч­но на задней стенке системного блока компьютера. Кроме мони­тора и клавиатуры, такими устройствами являются принтер, мышь, джойстик и т. д. Логическое устройство компьютера: Микропроцессор- электронное устройство в небольшом корпусе, выполняющее все вычисления и обработку информации. Процессор осуществляет выполнение программ. работающих на компьютере, и управляет работой остальных устройств компьютера. В настоящее время, как правило, исполь­зуются микропроцессоры, разработанные одной из следующих фирм: Intel, AMD или IBM. Микропроцессоры отличаются друг от друга двумя основными характеристиками: типом (моделью) и тактовой частотой. Такто­вая частота указывает, сколько элементарных операций (тактов) микропроцессор выполняет за одну секунду, т. е. тактовая частота характеризует быстродействие компьютера - чем она выше. тем быстрее осуществляется работа компьютера. Тактовая частота измеряется в мегагерцах (МГц). Оперативная память. Следующим очень важным элементом компьютера является оперативная память. Именно из нее процес­сор и сопроцессор берут программы и исходные данные для об­работки, в нее они записывают полученные результаты. Название "оперативная" эта память получила потому, что она работает очень быстро, и процессору не приходится ждать при чтении данных из памяти или записи в память. Однако содержащиеся в ней данные сохраняются только до тех пор, пока компьютер включен, при выключении компьютера содержимое оперативной памяти стирается. Оперативная память компьютера состоит из двух частей: ос­новная память и расширенная память (или дополнительная па­мять). Основная память имеет размер 640 Кбайт. Так, например, если компьютер имеет 32 Мбайта оперативной памяти, то 640 Кбайт из них - основная память, а 31360 Кбайт - расширен­ная (или дополнительная).
Продолжить чтение
Создание уровня распределения в сети
Создание уровня распределения в сети
Программа Уровень распределения Функции маршрутизаторов Шлюз по умолчанию Таблицы в памяти маршрутизаторов Локальная сеть (ЛВС) Добавление узлов в локальные и удаленные сети Использование средства Packet Tracer Уровень распределения По мере расширения часто приходится делить одну локальную сеть на несколько сетей уровня доступа. Это можно сделать по-разному, на основе разных критериев, в том числе: физическое местоположение; логическая функция; требования безопасности; требования приложения. Уровень распределения соединяет эти независимые локальные сети и контролирует обмен трафиком. Он отвечает за то, чтобы трафик между узлами локальной сети оставался локальным. Сетевые устройства уровня распределения призваны связывать не отдельные узлы, а сети. Отдельные узлы подключаются к сети через устройства уровня доступа, например, коммутаторы и концентраторы.
Продолжить чтение
Программирование. Лекция 5
Программирование. Лекция 5
Задания на лабораторную работу № 5 Создать программы на языке Java для нахождения корней уравнений с использованием численных методов: половинного деления, простой итерации, Ньютона. Оценку качества решения организовать с использованием массивов. Создать программу на языке Java, которая находит решение СЛАУ с использованием метода Гаусса. Создать программу на языке Java, которая при помощи математических свойств матриц и итерационной процедуры позволяет найти обратную матрицу. Создать программу на языке Java, которая повторяет алгоритм метода наименьших квадратов (варианты заданий взять в УИР), с обращением для решения СЛАУ к классу метода Гаусса. Проверка решения СЛАУ завязана на метод обратной матрицы. Оформить отчет в MS Word с тестированием работы программ. Метод половинного деления Остановка итерационной процедуры
Продолжить чтение